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公开(公告)号:CN116905351A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311049742.9
申请日:2023-08-20
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京工业大学
Abstract: 本申请公开了预制装配桥面板干接缝连接构造及实施方法包括第一预制桥面板、第二预制桥面板和连接结构,所述连接结构设置于第一预制桥面板和第二预制桥面板之间的位置,所述连接结构包括第一组件和定位组件,所述定位组件设置于第一预制桥面板和第二预制桥面板之间的位置。本申请通过连接结构可以使第一预制桥面板和第二预制桥面板的连接更为稳定,且连接强度高度,降低机械化安装的工作量,加快施工进度,使第一预制桥面板和第二预制桥面板之间的缝隙处具有能够同时抵抗正或负弯矩、剪力和拉力的能力,提高第一预制桥面板和第二预制桥面板之间的连接强度,从而提高桥面的强度。
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公开(公告)号:CN118729298A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410919535.2
申请日:2024-07-10
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司
Inventor: 于家兴 , 孟昭晖 , 杨会军 , 张宝亮 , 张福达 , 林雪冰 , 杜贺军 , 李俊 , 霍边江 , 张云雷 , 丁学亮 , 王晓杰 , 孙鹏 , 李景云 , 郑仲明 , 黎翔 , 于瑞祥 , 王益 , 谢戎辰 , 任冬亮
Abstract: 本申请提供了基于沥青混合料的烟气降解设备及方法,涉及沥青烟气降解领域,包括燃烧组件,所述燃烧组件的下方设置有用于产生振动的振动组件,且所述振动组件的下方设置有用于进行吸附降解的吸附组件,所述振动组件的外侧套接有防护组件,所述振动组件包括挤压板,所述挤压板的两下两端均间隔设置有固定板。本申请通过设置的振动组件配合弹片以及弧板,实现了通过振动组件内部设置的伺服电机依次带动挤压轴挤压并撞击套轴与撞轴,使其撞击顶盖,进而通过顶盖以及转动轴将振动传递至弹片处,使得弹片振动,并撞击弧板,从而在弧板的反弹下增加弹片的振动频率,对过滤桶内部的烟气以及沥青抑烟剂进行搅动,使其充分混合。
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公开(公告)号:CN116356891A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310245139.1
申请日:2023-03-15
Applicant: 北京市首发高速公路建设管理有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司
Inventor: 陈建峰 , 徐世钦 , 李建华 , 王松 , 孟昭晖 , 武子荐 , 孟兴业 , 刘阳 , 李鑫 , 王磊 , 郭东 , 夏阳 , 王杰 , 王小东 , 王来顺 , 彭仁 , 郭飞 , 傅睿智
Abstract: 本发明属于桩基础开挖领域,尤其是涉及桩基础开挖过程中边坡位移监测装置,包括水平设置的框体,所述框体上侧壁的中部向下凹陷形成固定槽,所述框体的内部空间分隔为两个对称设置的传动腔,所述固定槽上端口固定连接有水平设置的固定板,所述固定板上侧壁固定安装有电机,所述框体外侧壁的两侧壁均固定连接有固定框,每个所述固定框内均设有万向轮,所述万向轮与电机之间设有升降机构。本发明设置传动机构,主转动辊上的传动带会带动传动辊同步转动,传动辊下方的扇形齿轮会随之进行转动,带动与其啮合连接的冠齿轮转动,使转动杆带动齿轮转动,齿轮会带动与其啮合连接的齿条向下移动,从而通过滑动块和横螺纹管带动移动框下移到桩坑内进行监测。
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公开(公告)号:CN114561971A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210160372.5
申请日:2022-02-22
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司
Abstract: 本发明属于建筑施工领域,具体的说是一种砂卵石地层止水帷幕施工方法,包括车体、钻杆、套座、电推缸、底座和弹性弧板;所述车体的尾部固接套座,所述车体的尾部设置有钻杆,所述钻杆的外圈套在套座的内圈,所述套座的底部设置有多个电推缸,所述电推缸的活塞杆底端铰接底座,所述底座的凹槽顶部固接弹性弧板,所述弹性弧板的中部开设有方槽,所述方槽的内圈套在钻杆的外圈;工作时,电推缸推动底座向下移动,使得底座紧贴地面,弹性弧板接触地面弯曲向底座的凹槽外侧推出,将地面的砂卵石推出,钻杆在电机的驱动下进行钻孔,降低了地面上的砂卵石影响钻杆进行钻孔,从而提高了钻杆钻孔的稳定性和准确性。
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公开(公告)号:CN105464005B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510995829.4
申请日:2015-12-25
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司
IPC: E01D22/00
Abstract: 本发明涉及一种采用TGM支座灌浆料修复上垫石的方法,其包括:现场加工并安装上垫石模板,其上端贴于主梁下表面,下端与位于上垫石底部的上钢板下表面处于一个水平面,通过对拉螺栓使该垫石模板的内面贴附在待修复的上垫石四周;在垫石模板侧边下半部埋设灌浆管,上半部埋设排气管;拌和TGM灌浆料,并利用灌浆管和拌合好的TGM灌浆料对待修复的上垫石实施灌浆;等待灌浆料凝固直到凝固时间到达设定时间阈值;表层喷水并缠绕塑料膜进行养护,直至灌浆料彻底凝固。本发明通过对拉螺栓保证了垫石模板内侧贴附在待修复上垫石四周,克服了模板底部没有支撑无法控制浆液不溜撒的问题;设置排气管和灌浆管,能保证灌浆过程中产生的气体顺利排出。
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公开(公告)号:CN105178188A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510406097.0
申请日:2015-07-10
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司
IPC: E01D21/00
Abstract: 本发明提供一种新型三角架支撑结构及模板,其模板包括:新型三角架支撑结构、侧向可调顶托、竖向可调底托,连接板、高强螺栓、纵向构件、钢箱;新型三角架支撑结构上面依次为大板、覆膜板和混凝土桥面板,左右侧分别为钢箱;连接板焊在钢箱上并有通孔;高强螺栓一端穿过通孔并与钢桁架上弦杆连接,另一端与连接板固连一起;侧向可调顶托的一端连接支撑架,另一端连接上弦杆腹板,并通过上弦杆腹板与钢箱紧固在一起;竖向可调底托的一端连接竖支撑架,另一端连接检修车轨道;纵向构件连接纵向连接构件。能够在没有采取满堂红排架的地基条件下完成对桥梁的支撑,且结构简单,便于现场组装,能够重复使用。
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公开(公告)号:CN102313778B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201110212064.4
申请日:2011-07-27
Applicant: 北京市康科瑞工程检测技术有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京市市政一建设工程有限责任公司
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明涉及一种声波透射法基桩完整性检测装置及采用其的检测方法,属于基桩声波测试技术领域,通过在电缆端设置至少两个串联的径向换能器,实现了一个剖面的一次全高程提升测试过程可以同时完成多个方向的测线测试。简化了测试程序,提高了测试效率,同时更有利于缺陷部位的空间定位,可广泛应用于基桩完整性的透射法检测。
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公开(公告)号:CN102313778A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110212064.4
申请日:2011-07-27
Applicant: 北京市康科瑞工程检测技术有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京市市政一建设工程有限责任公司
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明涉及一种声波透射法基桩完整性检测装置及采用其的检测方法,属于基桩声波测试技术领域,通过在电缆端设置至少两个串联的径向换能器,实现了一个剖面的一次全高程提升测试过程可以同时完成多个方向的测线测试。简化了测试程序,提高了测试效率,同时更有利于缺陷部位的空间定位,可广泛应用于基桩完整性的透射法检测。
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公开(公告)号:CN118663848A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410878297.5
申请日:2024-07-02
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司
Abstract: 本发明属于砂箱领域,具体的说是一种砂型铸造砂箱,包括底座,以及设置在底座顶部的砂箱组件,底座顶部的一端固定有支架一,支架一的上方设置有支架二,支架二固定于底座上,砂箱组件的两侧设置有翻转组件,支架二的顶部设置有补砂组件,补砂组件的前端设置有搅砂组件,本发明通过伸缩杆一上推压板对下砂箱与上砂箱内的型砂进行压实操作,同时配合模板上的模型使型砂形成型腔,压实完毕后,利用翻转组件使上砂箱再次与下砂箱闭合连接在一起,如此便可完成对型砂的压实操作,砂箱开启后,对型砂自动压实,保证了型砂内砂腔的完整与型砂的紧密程度,保证了下次工件的成型效果。
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公开(公告)号:CN112593946A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011487119.8
申请日:2020-12-16
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种小净距多孔洞暗挖隧道近接施工方法,其包括:对在一个注浆循环长度区间范围的暗挖隧道进行深孔注浆加固;采用跨洞施工方式,对已完成加固的每个注浆循环长度区间范围的暗挖隧道进行土方开挖;对相邻的小净距多孔洞暗挖隧道进行土体加固处理;对完成土体加固后的小净距多孔洞暗挖隧道进行初支支护;并对完成初支支护的暗挖隧道喷射混凝土,形成初衬防护结构;在上一个注浆循环长度区间内靠近其末端设定重叠区域(9),并以该重叠区域前端为基准计算下一个注浆循环长度区间,然后依次完成所有隧道的初衬防护结构;等待初衬防护稳固后,进行二衬施工。本发明能有效控制拱顶沉降和地表沉降,从而能够保证施工安全、土体的稳定性。
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